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          • 本發(fā)明提出一種行動(dòng)模擬訓(xùn)練方法及系統(tǒng),用于模擬復(fù)雜電磁環(huán)境下的虛擬環(huán)境,并為通訊動(dòng)作的模擬訓(xùn)練提評(píng)價(jià),方法步驟包括:根據(jù)目標(biāo)區(qū)域位置及預(yù)設(shè)參數(shù)模擬出目標(biāo)區(qū)域的虛擬環(huán)境;根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和預(yù)設(shè)參數(shù)生成隨機(jī)事件添加到虛擬環(huán)境中;將操作者的針對(duì)隨機(jī)事...
          • 本發(fā)明公開了一種基于Transformer架構(gòu)的輕量化水下聲吶目標(biāo)檢測模型,包括骨干網(wǎng)絡(luò)、輕量化混合編碼器和一個(gè)解碼器,骨干網(wǎng)絡(luò)將輸入圖像的最后三個(gè)階段的特征輸入編碼器中;編碼器將多尺度特征轉(zhuǎn)換為一系列圖像特征;解碼器融合損失函數(shù)WCIoU...
          • 本發(fā)明涉及一種基于CBAM注意力機(jī)制的葡萄葉片病害分類方法,包括:獲取葡萄葉片病害圖像并進(jìn)行預(yù)處理;基于VGG16卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)構(gòu)建分類模型,并將分類模型中ReLU激活函數(shù)替換為ELU激活函數(shù);在所述分類模型的預(yù)設(shè)卷積層后添加CBAM注意...
          • 本發(fā)明涉及一種基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輕量級(jí)葡萄葉片病害分類方法及設(shè)備,方法包括:獲取葡萄葉片圖像,并進(jìn)行預(yù)處理;利用預(yù)訓(xùn)練的輕量級(jí)葡萄葉片病害模型,識(shí)別葡萄葉片圖像中葡萄葉片病害;根據(jù)識(shí)別結(jié)果,對(duì)所述輕量級(jí)葡萄葉片病害模型進(jìn)行評(píng)估,并基于評(píng)估結(jié)...
          • 本申請(qǐng)實(shí)施例提供一種基于深度學(xué)習(xí)的界面元素定位方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),涉及計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:通過將獲取到的待檢測的界面圖像輸入預(yù)設(shè)的分割模型中,分析得到待檢測的界面圖像中元素的類別和定位信息。其中,預(yù)設(shè)的語義分割模型是通過對(duì)第...
          • 本發(fā)明公開了一種基于點(diǎn)云深度學(xué)習(xí)的預(yù)制構(gòu)件箍筋間距的檢測方法,首先利用點(diǎn)云相機(jī)沿z軸垂直拍攝掃描預(yù)制構(gòu)件的鋼筋籠結(jié)構(gòu),獲得鋼筋籠結(jié)構(gòu)的原始點(diǎn)云數(shù)據(jù);然后采用基于統(tǒng)計(jì)濾波的離群點(diǎn)檢測算法,剔除原始點(diǎn)云數(shù)據(jù)中的離散噪聲點(diǎn),得到預(yù)處理后的點(diǎn)云數(shù)據(jù)...
          • 本發(fā)明公開了一種基于深度學(xué)習(xí)的點(diǎn)云預(yù)制墻體尺寸檢測方法,首先對(duì)待測墻體預(yù)制構(gòu)件的結(jié)構(gòu)面進(jìn)行點(diǎn)云數(shù)據(jù)采集,構(gòu)建得到點(diǎn)云圖像數(shù)據(jù)集;然后對(duì)點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,得到預(yù)處理后的點(diǎn)云數(shù)據(jù);再使用基于網(wǎng)格的點(diǎn)云分割算法將墻體預(yù)制構(gòu)件的點(diǎn)云數(shù)據(jù)從點(diǎn)云圖像...
          • 本發(fā)明的一種基于殘差擴(kuò)散模型的無人船動(dòng)態(tài)光照校正方法及系統(tǒng),其包括:第一:一種基于殘差擴(kuò)散模型的無人船動(dòng)態(tài)光照校正方法,其包括:S1:獲取無人船航行圖像及其光照條件數(shù)據(jù);S2:利用光照感知模塊提取光照特性;S3:基于殘差擴(kuò)散模型進(jìn)行光照校正...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┑你y行大額存單轉(zhuǎn)讓并發(fā)刷單防御方法及系統(tǒng),方法包括:生成終端設(shè)備的設(shè)備指紋ID,并與用戶賬戶及歷史行為記錄動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián),建立用戶行為動(dòng)態(tài)記錄;基于用戶行為動(dòng)態(tài)記錄,通過多維度加權(quán)算法動(dòng)態(tài)計(jì)算各交易請(qǐng)求的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí);根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為交易請(qǐng)求...
          • 本發(fā)明屬于鋼鐵工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種煉鋼軋鋼一體化生產(chǎn)線節(jié)能優(yōu)化系統(tǒng),其特征在于,包括生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測模塊、生產(chǎn)數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊、生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析模塊、生產(chǎn)評(píng)估模塊、緊急處理模塊、反饋模塊和優(yōu)化模塊;生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測模塊用于實(shí)時(shí)采集生產(chǎn)線各環(huán)...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N訓(xùn)練數(shù)據(jù)生成方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及產(chǎn)品。該方法包括:獲取頁面以及頁面組件,將頁面劃分成多個(gè)頁面板塊,并確定出每個(gè)頁面板塊對(duì)應(yīng)的頁面組件;將每個(gè)頁面板塊對(duì)應(yīng)的頁面組件按照不同的布局屬性填充至對(duì)應(yīng)的頁面板塊,并確定每次填充后得到...
          • 本發(fā)明公開一種IGBT模塊熱阻抗的Logistic熱模型構(gòu)建及其參數(shù)辨識(shí)方法,包括以下步驟:S1、基于IGBT模塊瞬態(tài)熱阻抗特性建立IGBT模塊熱阻抗的Logistic熱模型:S2、基于任意型號(hào)的IGBT模塊數(shù)據(jù)手冊(cè)中所給的結(jié)?殼瞬態(tài)熱阻抗...
          • 本發(fā)明屬于功率半導(dǎo)體器件的參數(shù)辨識(shí)領(lǐng)域,具體提供一種基于Lorentz函數(shù)的MOSFET器件熱阻抗建模與參數(shù)辨識(shí)方法,該模型用于描述MOSFET器件熱阻抗隨時(shí)間變化的規(guī)律,包括:基于MOSFET器件傳熱機(jī)理與Lorentz函數(shù)之間的數(shù)學(xué)函數(shù)...
          • 本申請(qǐng)公開了一種溫度預(yù)測方法、裝置、作業(yè)機(jī)械及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及溫度預(yù)測技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:獲取作業(yè)機(jī)械對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)集,數(shù)據(jù)集包括多種第一工況數(shù)據(jù);從多種第一工況數(shù)據(jù)中篩選出多種第二工況數(shù)據(jù),第二工況數(shù)據(jù)為與作業(yè)機(jī)械的目標(biāo)液體溫度強(qiáng)相關(guān)的數(shù)據(jù),...
          • 本發(fā)明屬于氣象預(yù)測技術(shù)領(lǐng)域,公開了基于深度生成擴(kuò)散模型的熱帶氣旋集合預(yù)報(bào)方法、系統(tǒng)、設(shè)備及介質(zhì),旨在通過將伏羲氣象大模型的輸出作為條件,利用擴(kuò)散模型生成多樣化的預(yù)報(bào)集合,提高預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性、可靠性和不確定性量化能力。本發(fā)明方法包括:獲取當(dāng)前時(shí)...
          • 本發(fā)明屬于復(fù)合材料的葉環(huán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種鈦基復(fù)合材料整體葉環(huán)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,在細(xì)觀尺度上分析計(jì)算鈦基復(fù)合材料的等效彈性常數(shù),宏觀尺度使用Python語言對(duì)Abaqus軟件進(jìn)行二次開發(fā),而后編制整體葉環(huán)結(jié)構(gòu)靜力分析插件,...
          • 本發(fā)明提供了一種基于歷史局部異常的數(shù)據(jù)評(píng)估方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),本申請(qǐng)對(duì)環(huán)境監(jiān)測中的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,計(jì)算k?鄰域距離、可達(dá)距離、局部可達(dá)密度、局部異常因子,生成參考密度分布信息;對(duì)參考密度分布信息進(jìn)行處理,將測試數(shù)據(jù)點(diǎn)逐一與歷史數(shù)...
          • 本發(fā)明提供了一種數(shù)據(jù)評(píng)估方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),應(yīng)用于數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域。本申請(qǐng)對(duì)環(huán)境監(jiān)測中的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,生成相關(guān)性矩陣構(gòu)建信息;對(duì)相關(guān)性矩陣構(gòu)建信息進(jìn)行處理,篩選高相關(guān)性變量對(duì)并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)計(jì)算,生成高相關(guān)性變量間比例異常檢測信息;對(duì)...
          • 本發(fā)明公開了一種基于時(shí)序擴(kuò)散增強(qiáng)與長序列雙向特征提取的小樣本腦電情緒識(shí)別方法、系統(tǒng)及存儲(chǔ)裝置,屬于情緒識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:S1:獲取腦電波映射值數(shù)據(jù)集;S2:通過時(shí)序增強(qiáng)型擴(kuò)散模型對(duì)所述腦電波映射值數(shù)據(jù)集進(jìn)行數(shù)據(jù)增強(qiáng),生成增強(qiáng)樣本;S...
          • 本發(fā)明公開一種基于空間域聲場景分析的聲源檢測和特征提取方法,具體包括以下步驟:給定線陣各陣元位置,通過數(shù)值仿真在頻率?波數(shù)平面內(nèi)進(jìn)行空間譜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并確定主瓣寬度、空間譜采樣范圍等基本參數(shù);將陣列采集的信號(hào),按照設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行波束形成,獲得頻...
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